Maszyna do cięcia laserowego tytanu

Maszyna do cięcia laserowego tytanu umożliwia precyzyjne, szybkie cięcie dzięki sztywnej aluminiowej belce, wytrzymałemu łożu, zaawansowanej głowicy laserowej i inteligentnemu sterowaniu, co przekłada się na wydajną pracę w przemyśle.
Strona główna - Maszyna tnąca laserem - Maszyna do cięcia laserowego tytanu
Maszyna do cięcia laserowego tytanu
(4 opinie klienta)
$13 300 – $168 000
Obszar cięcia: 1300*2500mm, 1500mm*3000mm, 1500*4000mm, 2000*4000mm, 2500*6000mm, 2500*12000mm
Szyna prowadząca: HIWIN
Zakres mocy lasera: 1500-40000W
Generator laserowy: Raycus, Max, IPG
Głowica laserowa: Raytools, Au3tech
Oprogramowanie sterujące: Cypcut
Serwomotor: Yaskawa, Delta

Wprowadzenie do produktu

Wycinarka laserowa do tytanu to precyzyjne rozwiązanie przemysłowe, zaprojektowane z myślą o wydajnym i niezawodnym cięciu tytanu i innych metali o wysokiej wytrzymałości. Wysokowydajny generator laserowy wytwarza skoncentrowaną, stabilną wiązkę, umożliwiającą cięcie arkuszy i płyt z wyjątkową dokładnością i minimalnymi odkształceniami termicznymi, gwarantując gładkie krawędzie i doskonałą jakość powierzchni. Wysokowydajna belka ze stopu aluminium i wytrzymałe łoże spawalnicze zapewniają wyjątkową sztywność, redukując wibracje i odkształcenia, zapewniając powtarzalne rezultaty cięcia nawet w warunkach ciągłej pracy. Wyposażona w precyzyjne prowadnice, serwomotory i stabilną przekładnię redukcyjną, maszyna zapewnia płynny, kontrolowany ruch i szybką reakcję przy dużych prędkościach. Precyzyjna głowica tnąca, wyposażona w zaawansowaną optykę i pojemnościowy system pomiaru wysokości, gwarantuje dokładne pozycjonowanie ogniska, czyste cięcia i minimalną liczbę defektów. Zarządzana przez inteligentny system sterowania, wycinarka laserowa do tytanu optymalizuje ścieżki cięcia, zwiększa wydajność i redukuje straty materiału, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających zastosowań przemysłowych i lotniczych.

Konfiguracja produktu

Wysokowydajna belka ze stopu aluminium

Wysokowydajna belka ze stopu aluminium

Konstrukcja belki ze stopu aluminium w maszynie jest lekka, a jednocześnie sztywna, co pozwala na szybkie przyspieszenie przy minimalnych wibracjach. Wysoki stosunek wytrzymałości do masy poprawia precyzję i stabilność ruchu podczas cięcia, a jednocześnie zapobiega odkształceniom w czasie. Materiał skutecznie odprowadza ciepło, pomagając utrzymać precyzję podczas ciągłej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, taka konstrukcja zwiększa prędkość, trwałość i jakość cięcia.

Wytrzymałe łóżko spawalnicze do płyt

Stół spawalniczy do blach zbudowany jest z grubych, zespawanych ze sobą płyt stalowych, tworząc solidną i stabilną podstawę maszyny. Taka konstrukcja zapewnia doskonałą sztywność i nośność, redukując wibracje i utrzymując liniowość podczas cięcia. Zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i stałą wydajność. Wytrzymała konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność w długotrwałych, intensywnych pracach przemysłowych.
Wytrzymałe łóżko spawalnicze do płyt
Wysokowydajny generator laserowy

Wysokowydajny generator laserowy

Generator laserowy jest kluczowym elementem maszyny, odpowiedzialnym za wytwarzanie wysokoenergetycznej, skoncentrowanej wiązki, wykorzystywanej do precyzyjnej obróbki materiałów. Zapewnia on stabilną moc wyjściową, wysoką sprawność elektrooptyczną i niezmienną wydajność w długim okresie eksploatacji. Konstrukcja charakteryzuje się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i niezawodną pracą przy obróbce różnych materiałów i grubości, gwarantując dokładność i wydajność w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Precyzyjna głowica tnąca laserowo

Głowica tnąca laserowo to kluczowy element, który precyzyjnie kieruje i skupia wiązkę lasera na obrabianym przedmiocie. Wyposażona jest w zaawansowaną optykę, pojemnościowy system pomiaru wysokości oraz soczewki ochronne, które zapewniają precyzyjne ustawienie ogniskowej podczas pracy. Umożliwia to czyste cięcie, redukcję defektów i stabilną pracę przy różnych materiałach i grubościach. Jej konstrukcja umożliwia szybką obróbkę, gwarantując jednocześnie stałą jakość cięcia.
Precyzyjna głowica tnąca laserowo
Inteligentny system sterowania

Inteligentny system sterowania

System sterowania stanowi jednostkę centralną maszyny, odpowiedzialną za precyzyjne zarządzanie ruchem, mocą lasera i ścieżkami cięcia. Oferuje intuicyjny interfejs, wydajne funkcje nestingu oraz monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym, co optymalizuje wydajność i redukuje straty materiału. System zapewnia stabilną pracę, precyzyjne pozycjonowanie i płynną realizację złożonych zadań cięcia w środowisku produkcyjnym o ciągłym ruchu.

Szyna prowadząca o wysokiej precyzji

Szyna prowadząca zapewnia precyzyjny ruch liniowy ruchomych części maszyny. Została zaprojektowana z myślą o wysokiej sztywności i płynnym przesuwie, gwarantując precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność podczas pracy. Konstrukcja minimalizuje tarcie i wibracje, umożliwiając stabilny, szybki ruch przy jednoczesnym zachowaniu precyzji cięcia. Wytrzymała konstrukcja gwarantuje długotrwałe użytkowanie przy minimalnym zużyciu, nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
Szyna prowadząca o wysokiej precyzji
Silnik serwo o wysokiej precyzji

Silnik serwo o wysokiej precyzji

Serwosilnik napędza ruch maszyny do cięcia laserowego z wyjątkową precyzją i kontrolą. Płynnie reguluje prędkość, położenie i moment obrotowy, wykorzystując sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, zapewniając płynny i precyzyjny ruch. System umożliwia szybką reakcję, stabilną pracę i precyzyjne śledzenie ścieżki, nawet przy dużych prędkościach. Jego wydajna konstrukcja zapewnia stałą jakość cięcia i niezawodną wydajność w wymagających warunkach produkcyjnych.

Stabilny reduktor biegów

Reduktor przekładni służy do zmniejszania prędkości obrotowej silnika przy jednoczesnym zwiększaniu momentu obrotowego, umożliwiając precyzyjny i stabilny ruch w wycinarce laserowej. Zapewnia płynne przenoszenie mocy i poprawia dokładność pozycjonowania poprzez minimalizację wibracji i luzów. Konstrukcja przekładni poprawia kontrolę podczas przyspieszania i zwalniania, zapewniając stałą wydajność cięcia. Wytrzymała konstrukcja pozwala na niezawodną pracę przy ciągłym obciążeniu i w wymagających warunkach przemysłowych.
Stabilny reduktor biegów

Parametry produktu

Model AKJ1530F AKJ1545F AKJ1560F AKJ2030F AKJ2040F AKJ2060F AKJ2560F
Zakres cięcia 1500*3000mm 1500*4500mm 1500*6000mm 2000*3000mm 2000*4000mm 2000*6000mm 2500*6000mm
Moc lasera 1500-40000W
generator laserowy Raycus/Max/IPG
System sterowania Au3tech/Cypcut
Laserowa głowica tnąca Au3tech/Raytools/Boci
System transmisji Napęd zębaty
Stojak VASTUN/Apex/YYC
Szyna prowadząca HIWIN
Reduktor przekładni Motoreduktor
Śruba kulowa Uraz mózgu
Siłownik Delta/Yaskawa
Części elektroniczne Schneider
Elementy pneumatyczne SMC/AirTAC
Chłodziarka wodna S&A/Hanli
Maksymalna prędkość ruchu 100m/min
Maksymalne przyspieszenie 1,0G
Dokładność pozycjonowania ±0,01 mm
Powtarzaj dokładność pozycjonowania ±0,03 mm
Napięcie i częstotliwość 380 V 50 Hz/60 Hz

Opcjonalna konfiguracja

Ekologiczny oczyszczacz oparów

Ekologiczny oczyszczacz oparów

Oczyszczacz oparów został zaprojektowany do wychwytywania i filtrowania dymu, pyłu i szkodliwych cząstek powstających podczas cięcia laserowego. Wykorzystuje wielostopniowy system filtracji do usuwania zanieczyszczeń z powietrza, poprawiając bezpieczeństwo w miejscu pracy i warunki środowiskowe. Konstrukcja oczyszczacza pomaga utrzymać czyste powietrze, zmniejsza narażenie operatora na zanieczyszczenia i wspiera zgodność z normami przemysłowymi. Jego wydajna praca zapewnia zdrowsze i bardziej kontrolowane środowisko produkcyjne.

Stabilizujący regulator napięcia

Regulator napięcia stabilizuje zasilanie elektryczne wycinarek laserowych, chroniąc je przed wahaniami, przepięciami i spadkami napięcia. Zapewnia stałe napięcie wejściowe, co pomaga utrzymać stabilną pracę maszyny i zapobiega uszkodzeniom wrażliwych podzespołów. Konstrukcja regulatora zwiększa niezawodność, zmniejsza ryzyko przestojów i wydłuża żywotność urządzenia. Jego rola jest niezbędna do utrzymania precyzji i stałej wydajności w zmiennych warunkach zasilania.
Stabilizujący regulator napięcia
Niezawodny kompresor powietrza

Niezawodny kompresor powietrza

Sprężarka powietrza zapewnia ciągły przepływ sprężonego powietrza, wspomagając proces cięcia laserowego. Pomaga usuwać stopiony materiał i zanieczyszczenia ze strefy cięcia, poprawiając jakość krawędzi i redukując utlenianie. System zapewnia stabilne ciśnienie i niezawodny przepływ powietrza, zapewniając stałą wydajność cięcia. Jego integracja zwiększa wydajność i obniża koszty eksploatacji, dzięki czemu urządzenie nadaje się do długotrwałego użytkowania przemysłowego.

Elastyczne urządzenie do cięcia fazującego

Urządzenie do cięcia fazującego umożliwia laserowym urządzeniom tnącym uzyskiwanie krawędzi skośnych poprzez przechylanie głowicy tnącej podczas pracy. Umożliwia ono precyzyjną kontrolę kątów fazowania, poprawiając przygotowanie spoiny i jakość dopasowania. Konstrukcja rozszerza możliwości cięcia poza cięcia proste, umożliwiając obróbkę skomplikowanych kształtów i wzorów. Stabilny mechanizm regulacji zapewnia stałą dokładność i płynną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Elastyczne urządzenie do cięcia fazującego

W porównaniu z innymi metodami cięcia

Element porównania Cięcie laserowe Cięcie plazmowe Cięcie strumieniem wody Cięcie mechaniczne
Zasada cięcia Wykorzystuje skupioną wiązkę lasera do topienia i cięcia tytanu Wykorzystuje łuk plazmowy do topienia przewodzącego metalu Wykorzystuje wodę pod wysokim ciśnieniem i materiał ścierny do erozji materiału Używa pił, narzędzi frezarskich, wierteł, nożyc lub ostrzy
Przydatność materiału Nadaje się do blach, płyt i części precyzyjnych z tytanu Można ciąć tytan, ale kontrola jakości jest trudniejsza Nadaje się do tytanu i wielu innych materiałów Nadaje się, ale tytan jest trudny do obróbki
Precyzja cięcia Wysoka precyzja dla złożonych części tytanowych Średnia precyzja Wysoka precyzja, ale wolniejsza Średnia precyzja, zależy od narzędzi i konfiguracji
Jakość krawędzi Czyste krawędzie z minimalnymi zadziorami przy zoptymalizowanych parametrach Bardziej szorstkie krawędzie z większą ilością żużlu Gładkie, cięte na zimno krawędzie Może pozostawiać zadziory, ślady po narzędziach lub ślady drgań
Strefa wpływu ciepła Mała strefa wpływu ciepła z odpowiednią kontrolą procesu Większa strefa wpływu ciepła Brak strefy wpływu ciepła Minimalne ciepło, ale tarcie narzędzia może generować ciepło
Ryzyko utleniania Wymaga odpowiedniego gazu wspomagającego w celu zmniejszenia utleniania Wyższe ryzyko utleniania i przebarwień Brak utleniania termicznego Możliwe przebarwienia powierzchni spowodowane tarciem cieplnym
Prędkość cięcia Szybkość dla cienkich i średnich blach tytanowych Szybki do cięcia zgrubnego Wolniejszy niż laser i plazma Umiarkowany, często powolny w przypadku złożonych kształtów
Wydajność cienkich arkuszy Doskonale nadaje się do cienkich blach tytanowych i drobnych konturów Może powodować odkształcenia lub szorstkie krawędzie Dobre, ale mniej wydajne Możliwe, ale cienkie arkusze mogą się odkształcać pod wpływem siły
Wydajność grubej płyty Wymaga odpowiedniej mocy lasera i stabilnych parametrów Możliwość cięcia grubego tytanu, ale jakość krawędzi może się różnić Nadaje się do grubych płyt tytanowych Ograniczone przez zużycie narzędzi, siłę i sztywność maszyny
Szerokość szczeliny Wąska szczelina, oszczędność drogiego materiału tytanowego Szerszy kerf Średnia szczelina Zwykle szerszy niż cięcie laserowe
Odpady materiałowe Mała ilość odpadów dzięki wąskiej ścieżce cięcia Większe marnotrawstwo niż w przypadku lasera Umiarkowane odpady z nacięć i stosowania materiałów ściernych Większa ilość odpadów z wiórów i ścieżki narzędzia
Tworzenie się zadziorów Minimalne zadziory przy odpowiednich ustawieniach Potrzeba więcej żużlu i czyszczenia krawędzi Minimalne zadziory Zadziory są powszechne
Deformacja termiczna Niski z zoptymalizowanymi parametrami Wyższe ryzyko ze względu na dopływ ciepła Brak odkształceń termicznych Możliwe zginanie lub naprężenie spowodowane siłą cięcia
Wykończenie powierzchni Utrzymuje czystą i dokładną powierzchnię tytanu Może powodować szorstkie krawędzie i przebarwienia spowodowane ciepłem Dobrze zachowuje oryginalną powierzchnię Może zarysować, pozostawić ślady lub utwardzić krawędź
Przetwarzanie wtórne Często wymagane jest niewielkie odgratowywanie lub polerowanie Często wymaga szlifowania i usuwania tlenków Zwykle niewielkie przetwarzanie wtórne Często wymaga gratowania, polerowania lub wykańczania krawędzi
Cięcie złożonych kształtów Doskonale nadaje się do otworów, szczelin, krzywizn, części medycznych i profili lotniczych Nadaje się do prostych i średnio skomplikowanych kształtów Dobre dla złożonych kształtów, ale wolniejsze Ograniczone do skomplikowanych projektów
Możliwość automatyzacji Doskonale nadaje się do automatyzacji CNC i powtarzalnej produkcji partiowej Nadaje się do cięcia CNC Nadaje się do cięcia CNC Automatyzacja jest możliwa, ale może być konieczna zmiana narzędzi
Zużycie narzędzi Żadne narzędzie tnące nie ma kontaktu z tytanem Zużycie elektrody i dyszy Zużycie dyszy i zużycie materiału ściernego Duże zużycie narzędzi, ponieważ tytan jest trudny w obróbce
Najlepsze przypadki użycia Części lotnicze, implanty medyczne, części morskie, sprzęt chemiczny, precyzyjne elementy tytanowe Cięcie zgrubne płyt tytanowych przewodzących Grube płyty tytanowe lub zastosowania wrażliwe na ciepło Cięcia proste, wiercenie, frezowanie, piłowanie i prace małoseryjne
Ogólna zaleta Najlepsza równowaga między precyzją, szybkością, automatyzacją, jakością krawędzi i oszczędnością materiału Nadaje się do zgrubnego cięcia, gdzie precyzja ma mniejsze znaczenie Najlepiej sprawdza się przy cięciu na zimno i bez konieczności nagrzewania Nadaje się do prostych kształtów, ale jest mniej wydajny w przypadku skomplikowanego cięcia tytanu

Sposób nakładania produktu

Wycinarka laserowa do tytanu została zaprojektowana do precyzyjnych zastosowań przemysłowych, wymagających wydajnej i dokładnej obróbki tytanu i innych metali o wysokiej wytrzymałości. Jest szeroko stosowana w produkcji komponentów lotniczych, urządzeń medycznych, części samochodowych, sprzętu wojskowego i obronnego oraz specjalistycznych maszyn przemysłowych. Wysokowydajna belka ze stopu aluminium i wytrzymałe łoże spawalnicze zapewniają doskonałą sztywność, gwarantując stabilne i powtarzalne cięcia nawet podczas ciągłej, szybkiej pracy. Zaawansowane funkcje, takie jak precyzyjna głowica tnąca, precyzyjne prowadnice i inteligentny system sterowania, umożliwiają cięcie skomplikowanych kształtów, skomplikowanych wzorów i zoptymalizowane zagnieżdżanie, minimalizując jednocześnie defekty i straty materiału. Jej solidna konstrukcja umożliwia cięcie arkuszy i płyt tytanowych o różnej grubości, zapewniając gładkie krawędzie i doskonałą jakość powierzchni. Dzięki niezawodnej, szybkiej pracy i precyzyjnemu sterowaniu ruchem, wycinarka laserowa do tytanu jest niezbędnym narzędziem dla producentów poszukujących produktywności, dokładności i wydajności w wymagających warunkach przemysłowych.
Próbki cięcia arkuszy laserem światłowodowym
Próbki cięcia arkuszy laserem światłowodowym
Próbki cięcia arkuszy laserem światłowodowym
Próbki cięcia arkuszy laserem światłowodowym
Próbki cięcia arkuszy laserem światłowodowym
Próbki cięcia arkuszy laserem światłowodowym

Dlaczego warto wybrać laser AccTek

Zaawansowana technologia laserowa

AccTek Laser integruje zaawansowaną technologię laserową w swoich maszynach tnących, aby zapewnić wysoką precyzję, stabilną pracę i efektywne rezultaty cięcia. Systemy firmy wykorzystują niezawodne źródła lasera i zoptymalizowane systemy sterowania, zapewniając operatorom powtarzalne cięcia przy minimalnych stratach materiału. Ta innowacja pomaga również w poprawie jakości materiału, jednocześnie zmniejszając ryzyko uszkodzeń termicznych podczas cięcia.

Szeroki wybór opcji maszyn

AccTek Laser oferuje szeroki wybór urządzeń do cięcia laserowego o różnych poziomach mocy i konfiguracjach, dostosowanych do zróżnicowanych wymagań aplikacyjnych. Klienci mogą wybierać między kompaktowymi, przenośnymi systemami do małych zakładów, a także dużymi maszynami przemysłowymi do cięcia wielkoseryjnego. Ułatwia to znalezienie odpowiedniego rozwiązania do cięcia blach, tworzyw sztucznych, ceramiki i innych materiałów, zapewniając wszechstronność w różnych branżach.

Wysokiej jakości komponenty

Urządzenia laserowe AccTek są budowane z najwyższej jakości komponentów pochodzących od uznanych na całym świecie dostawców. Obejmuje to trwałe źródła laserowe, najnowocześniejsze systemy skanowania i niezawodną elektronikę sterującą. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości części, AccTek Laser zwiększa stabilność maszyny, wydłuża jej żywotność i zapewnia stałą wydajność w wymagających warunkach pracy, co ostatecznie ogranicza potrzeby konserwacyjne.

Dostosowywanie i elastyczne rozwiązania

AccTek Laser oferuje elastyczne opcje personalizacji, aby sprostać specyficznym potrzebom klienta. Funkcje maszyny, takie jak moc lasera, prędkość cięcia, systemy chłodzenia i integracja automatyki, można dostosować do różnych środowisk produkcyjnych i wymagań aplikacji. Ta elastyczność gwarantuje klientom optymalną wydajność cięcia, produktywność i efektywność kosztową.

Profesjonalne wsparcie techniczne

AccTek Laser oferuje kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie zakupu i eksploatacji. Doświadczony zespół firmy służy pomocą w doborze, instalacji, szkoleniu z obsługi i rozwiązywaniu problemów. Ten poziom wsparcia pomaga klientom płynnie dostosować się do technologii cięcia laserowego, zapewniając płynną pracę i szybkie rozwiązywanie problemów w razie potrzeby.

Niezawodna globalna obsługa

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze klientów na całym świecie, AccTek Laser zapewnia niezawodny serwis i wsparcie na poziomie międzynarodowym. Firma oferuje szczegółową dokumentację, zdalną pomoc techniczną i responsywny serwis posprzedażowy, aby pomóc klientom w utrzymaniu maszyn i minimalizacji przestojów. Dzięki temu klienci mogą kontynuować działalność z minimalnymi zakłóceniami, zwiększając długoterminową produktywność i zadowolenie klientów.

Powiązane zasoby

Opinie klientów

4 opinie dla Titanium Laser Cutting Machine

  1. Michael

    Ta maszyna pomogła nam zwiększyć wydajność w naszym zakładzie produkcyjnym. Prędkość cięcia jest większa w porównaniu z naszymi poprzednimi urządzeniami, a rezultaty są bardziej powtarzalne. Aluminiowa konstrukcja belki umożliwia szybki ruch bez wpływu na dokładność. Maszyna zachowuje stabilność podczas pracy dzięki solidnej podstawie. System sterowania jest łatwy do opanowania dla operatorów, co skraca czas szkolenia. Maszyna działa również dobrze w trybie ciągłym, bez nieoczekiwanych przestojów. Podsumowując, jest to niezawodna maszyna, która wspiera zarówno wydajność, jak i jakość w naszej codziennej pracy.

  2. Emilia

    Ta maszyna sprawiła, że moja praca stała się bardziej wydajna i przewidywalna. Pracuje stabilnie, co pomaga nam utrzymać stałe tempo produkcji. Jakość cięcia jest niezawodna i rzadko musimy poprawiać części. System jest łatwy w obsłudze i szybko się go nauczyłem. Obsługuje również różne materiały bez konieczności częstej regulacji. Maszyna zachowuje stabilność podczas pracy, nawet przy wyższych prędkościach. Podsumowując, to niezawodne rozwiązanie, które wspiera nasze cele produkcyjne.

  3. Abigail

    Jako projektant potrzebuję maszyny, która poradzi sobie z precyzją, a ta sprawdza się w tym obszarze znakomicie. Cięcia są precyzyjne, a krawędzie gładkie, nawet w przypadku cienkich materiałów. Głowica laserowa utrzymuje dobrą ostrość, co pomaga uniknąć defektów. Doceniam również łatwość regulacji parametrów podczas zmiany projektów. Maszyna pracuje cicho i stabilnie. Zapewnia powtarzalne rezultaty, co jest ważne w projektowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, jest to przydatne narzędzie, które wspiera zarówno kreatywność, jak i precyzję w moich projektach.

  4. Williama

    Używam tej maszyny w naszym zakładzie od kilku miesięcy i jak dotąd jest niezawodna. Sterowanie jest proste i bez problemu mogę przygotowywać zadania. Działa płynnie, a wibracje podczas cięcia są minimalne. Rezultaty są powtarzalne, a krawędzie czyste. Maszyna bez problemu radzi sobie również z długimi zmianami. Konserwacja jest minimalna, co pomaga skrócić przestoje. Ogólnie rzecz biorąc, to solidna maszyna, która doskonale sprawdza się w dynamicznym środowisku produkcyjnym.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + 9 =

Często Zadawane Pytania

Jak działają maszyny do laserowego cięcia tytanu?

Maszyny do cięcia laserowego tytanu wykorzystują lasery o dużej mocy do precyzyjnego cięcia arkuszy lub komponentów tytanowych. Oto podział procesu:

  • Generowanie wiązki laserowej: Maszyna generuje silnie skupioną wiązkę laserową, zazwyczaj przy użyciu technologii światłowodowej lub lasera CO2. Laser powstaje poprzez wzmocnienie energii świetlnej w intensywną, spójną wiązkę zdolną do osiągania ekstremalnie wysokich temperatur.
  • Skupienie wiązki: wiązka lasera jest kierowana przez soczewki optyczne, aby skoncentrować energię w bardzo małym, intensywnym punkcie ogniskowym. To skupienie zapewnia, że energia jest wystarczająca, aby stopić, odparować lub spalić materiał tytanowy w obszarze docelowym.
  • Podgrzewanie i cięcie materiału: Kiedy laser styka się z powierzchnią tytanu, szybko nagrzewa i topi materiał w określonym obszarze. W zależności od metody cięcia, laser albo całkowicie odparowuje materiał, albo tworzy roztopiony basen, który jest zdmuchiwany przez gaz wspomagający.
  • Zastosowanie gazu wspomagającego: Gazy wspomagające, takie jak azot lub tlen, są używane w celu usprawnienia procesu cięcia.
  1. Azot: zapewnia czyste cięcia bez tlenków, idealny do zastosowań wymagających wysokiej jakości krawędzi.
  2. Tlen: Zwiększa prędkość cięcia poprzez wspomaganie utleniania, jednak może powodować utlenienie krawędzi.
  • Kontrola ruchu: System CNC (Computer Numerical Control) maszyny przesuwa głowicę lasera lub materiał wzdłuż wstępnie zdefiniowanej ścieżki na podstawie pliku projektu. Ten precyzyjny ruch umożliwia wykonywanie skomplikowanych wzorów i spójnych cięć.
  • Jakość krawędzi i chłodzenie: Precyzja lasera zapewnia gładkie krawędzie bez zadziorów. Zaawansowane maszyny obejmują również mechanizmy chłodzenia, które zarządzają ciepłem i zapobiegają zniekształceniom materiału tytanowego.
  • Usuwanie odpadów: Resztki stopionego materiału i zanieczyszczenia są usuwane w trakcie procesu, co zapewnia czyste miejsce cięcia, umożliwiając ciągłą pracę.

Łącząc precyzyjną inżynierię z zaawansowaną technologią laserową, maszyny do laserowego cięcia tytanu umożliwiają wydajne i wysokiej jakości cięcie nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Maszyny do cięcia laserowego tytanu są dostępne w szerokim zakresie poziomów mocy, aby sprostać różnym wymaganiom cięcia. Każdy poziom mocy jest odpowiedni do konkretnych zastosowań w zależności od grubości materiału, prędkości cięcia i pożądanej jakości krawędzi. Oto powszechnie dostępne poziomy mocy:

  • 1500 W: Idealny do cienkich arkuszy tytanu (do 3 mm) i skomplikowanych zadań cięcia. Nadaje się do zastosowań wymagających precyzji i drobnych szczegółów.
  • 2000 W: Oferuje większą wszechstronność, umożliwia cięcie tytanu o grubości do 4 mm z umiarkowaną prędkością i precyzją.
  • 3000 W: Dobrze nadaje się do zadań średnio wymagających, obsługuje materiały o grubości do 6 mm, zapewniając doskonałą jakość krawędzi i większą prędkość cięcia.
  • 4000 W: Solidne rozwiązanie do cięcia tytanu o grubości do 8 mm, powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych wymagających zarówno szybkości, jak i dokładności.
  • 6000 W: Zaprojektowany do grubszego tytanu (do 12 mm) i środowisk o dużej wydajności, zapewnia spójne rezultaty przy minimalnej obróbce końcowej.
  • 12000 W: Mocna opcja do ciężkich zadań cięcia, umożliwiająca obróbkę tytanu o grubości do 20 mm z doskonałą wydajnością.
  • 20000 W: Idealna do zastosowań przemysłowych na dużą skalę, umożliwia cięcie tytanu o grubości do 30 mm z dużą prędkością i wyjątkową precyzją.
  • 30000 W: radzi sobie z grubszymi materiałami (do 40 mm), zapewniając znakomitą wydajność w wymagających zastosowaniach w przemyśle lotniczym i budowlanym.
  • 40000 W: Najlepszy wybór do cięcia tytanu o grubości do 50 mm, zapewniający niezrównaną prędkość i jakość cięcia w przypadku projektów na dużą skalę.

Te poziomy mocy zapewniają producentom i wytwórcom elastyczność, umożliwiając im wybór optymalnej maszyny w oparciu o ich konkretne wymagania dotyczące grubości, wielkości produkcji i jakości krawędzi.

Koszt maszyn do cięcia laserowego tytanu może się znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak typ maszyny, moc wyjściowa, precyzja, marka i dodatkowe funkcje. Oto zestawienie typowego przedziału cenowego:

  • Modele podstawowe: około $13,300-$35,000. Są to zazwyczaj maszyny o mniejszej mocy, przeznaczone do zastosowań na mniejszą skalę lub mniej złożonych. Mogą również pracować na cieńszych arkuszach tytanu lub mieć ograniczoną prędkość i dokładność cięcia.
  • Modele średniej klasy: od $40 000 do $100 000. Maszyny z tej klasy są przeznaczone do zastosowań przemysłowych i oferują większą moc, precyzję i kompatybilność z grubszymi arkuszami tytanu. Mogą obejmować funkcje takie jak automatyzacja CNC lub ulepszone systemy chłodzenia.
  • Modele High-End: do $168 000 lub więcej. Te maszyny są przeznaczone do dużych, precyzyjnych branż, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny lub medyczny. Posiadają zaawansowane technologie, takie jak lasery światłowodowe, szybsze prędkości cięcia, wysoką stabilność i wielofunkcyjne możliwości.

Jeśli masz szczególne wymagania dotyczące operacji cięcia tytanu, początkowa inwestycja może się znacznie różnić. Warto skonsultować się z dostawcami, aby dopasować specyfikacje maszyny do potrzeb Twojej aplikacji.

W cięciu laserowym tytanu wybór gazu wspomagającego odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu pożądanej jakości cięcia, wydajności i wykończenia. Najczęściej używanymi gazami wspomagającymi są azot (N2), argon (Ar) i tlen (O2). Każdy gaz służy określonemu celowi i jest wybierany na podstawie zastosowania cięcia i wymagań materiału.

  • Azot jest szeroko stosowany do cięcia tytanu, ponieważ tworzy obojętne środowisko, które zapobiega utlenianiu. Zapewnia to czyste, błyszczące krawędzie, które są wolne od przebarwień. Azot jest szczególnie korzystny dla takich branż jak przemysł lotniczy, medyczny i dekoracyjny, gdzie wysokiej jakości wykończenie bez tlenków ma kluczowe znaczenie. Jest również skuteczny w przypadku cięcia z dużą prędkością, szczególnie podczas pracy z cieńszymi arkuszami tytanu.
  • Argon, inny gaz obojętny, jest często używany w zastosowaniach, w których reaktywność tytanu musi być jeszcze bardziej zminimalizowana. Gaz ten zapewnia idealne środowisko do cięcia wysoce reaktywnych stopów tytanu lub pracy z grubszymi materiałami. Argon zapewnia gładkie i precyzyjne cięcia bez ryzyka utleniania, dzięki czemu nadaje się do delikatnych zastosowań wymagających absolutnej precyzji i minimalnego zanieczyszczenia krawędzi.
  • Z drugiej strony tlen jest zazwyczaj używany do zwiększenia wydajności cięcia. Promuje reakcję egzotermiczną z tytanem, co zwiększa prędkość cięcia i zmniejsza zapotrzebowanie na moc. Jednak tlen może powodować utlenianie, pozostawiając odbarwione krawędzie, które mogą wymagać dodatkowego wykończenia. To sprawia, że tlen jest bardziej odpowiedni do zastosowań przemysłowych, w których prędkość jest ważniejsza niż jakość krawędzi, a estetyka powierzchni nie jest priorytetem.

Ogólnie rzecz biorąc, do cięcia laserowego tytanu preferowane są azot i argon, aby uzyskać czyste, wysokiej jakości cięcia z minimalnym utlenianiem. Tlen jest praktycznym wyborem w celu zwiększenia prędkości cięcia w mniej wymagających scenariuszach. Wybór gazu wspomagającego powinien być zgodny ze szczególnymi wymaganiami projektu, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak grubość materiału, pożądane wykończenie i potrzeby obróbki po cięciu.

Maksymalna grubość, jaką może obsłużyć maszyna do cięcia laserowego tytanu, zależy od takich czynników, jak moc lasera maszyny, rodzaj używanego lasera, prędkość cięcia i zastosowany gaz wspomagający. Zazwyczaj maszyny do cięcia laserowego tytanu mogą ciąć arkusze tytanu od cienkich folii do grubszych płyt. Oto zestawienie:

  • Maszyny o małej mocy (1 kW – 2 kW): Te maszyny mogą ciąć tytan o grubości do 3–6 mm. Nadają się do zastosowań na mniejszą skalę lub lekkich, gdzie wymagana jest wysoka precyzja.
  • Maszyny o średniej mocy (4 kW – 6 kW): Te maszyny mogą obsługiwać arkusze tytanowe o grubości do 10–12 mm. Idealne do zastosowań przemysłowych wymagających umiarkowanej grubości i precyzji.
  • Maszyny o dużej mocy (12 kW i więcej): Te zaawansowane maszyny mogą ciąć płyty tytanowe o grubości do 20-50 mm. Zazwyczaj używane w ciężkim przemyśle, takim jak przemysł lotniczy, morski i motoryzacyjny.

Maszyny do cięcia laserowego tytanu mogą zazwyczaj obrabiać materiały o grubości do 20–50 mm, w zależności od mocy i konfiguracji maszyny. Do standardowych potrzeb przemysłowych maszyny o średniej mocy mogą ciąć do 10–12 mm, podczas gdy specjalistyczne maszyny o dużej mocy są wymagane do grubszych materiałów. Wybór odpowiedniej maszyny i ustawień ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia wydajności, jakości i kosztów w operacjach cięcia tytanu.

Konserwacja maszyn do cięcia laserowego tytanu jest niezbędna do zapewnienia stałej wydajności, przedłużonej żywotności i precyzyjnych rezultatów cięcia. Maszyny te wykorzystują zaawansowane technologie, a ich konserwacja obejmuje regularne kontrole, czyszczenie, kalibrację i wymianę podzespołów. Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania konserwacyjne dla tych maszyn:

  1. Regularne czyszczenie
  • Optyka laserowa: Soczewki, lustra i szkło ochronne należy regularnie sprawdzać i czyścić, aby zapewnić optymalną jakość wiązki. Kurz, zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia mogą zmniejszyć wydajność cięcia.
  • Głowica tnąca: Dysza i głowica tnąca powinny być wolne od żużlu metalowego i pozostałości, które mogą blokować wiązkę lasera.
  • Obszar roboczy: Utrzymuj powierzchnię cięcia w czystości, usuwając wszelkie zanieczyszczenia, skrawki metalu i pył, aby zapobiec uszkodzeniu maszyny i zapewnić płynne przenoszenie materiału.
  1. Konserwacja układu chłodzenia
  • Poziom płynu chłodzącego: sprawdzaj i utrzymuj odpowiedni poziom płynu chłodzącego, aby zapobiec przegrzaniu źródła światła laserowego i optyki.
  • Filtry: W razie potrzeby wymieniaj filtry płynu chłodzącego, aby zapobiec zatykaniu i zanieczyszczeniom w układzie.
  • Wycieki: Sprawdź szczelność przewodów chłodzących i upewnij się, że układ działa wydajnie.
  1. Kontrole układu gazowego
  • Dopływ gazu wspomagającego: Zapewnij odpowiednie dopływy i ciśnienie gazów wspomagających (np. azotu, argonu lub tlenu) w celu utrzymania jakości cięcia i uniknięcia przerw.
  • Przewody gazowe i zawory: Sprawdź przewody gazowe pod kątem nieszczelności i zużycia oraz upewnij się, że zawory działają prawidłowo.
  1. Konserwacja źródła lasera
  • Wyrównanie: Okresowo należy wyrównywać wiązkę lasera, aby mieć pewność, że jest ona prawidłowo skupiona, co pozwoli na precyzyjne cięcie.
  • Kalibracja mocy: testowanie i ponowna kalibracja mocy wyjściowej lasera w celu utrzymania optymalnej wydajności cięcia.
  • Wymień tuby laserowe: W przypadku laserów CO2 tuby laserowe należy okresowo wymieniać, ponieważ z czasem ulegają one degradacji.
  1. Konserwacja podzespołów mechanicznych
  • Prowadnice liniowe i łożyska: smaruj i czyść prowadnice, łożyska i inne ruchome części, aby zmniejszyć ich zużycie.
  • Paski i napędy: sprawdź paski, koła pasowe i układy napędowe pod kątem naciągu i prawidłowego ustawienia, wymieniając zużyte elementy.
  • Silniki i przekładnie: Sprawdź stan silników i przekładni, aby zapewnić ich płynną pracę i zapobiec awariom mechanicznym.
  1. Aktualizacje oprogramowania i systemów sterowania
  • Aktualizacje oprogramowania: Aktualizuj oprogramowanie sterujące, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji, poprawek zabezpieczeń i ulepszeń wydajności.
  • Diagnostyka: Przeprowadź testy diagnostyczne w celu wykrycia błędów lub nieścisłości w systemie.
  • Kalibracja czujnika: Upewnij się, że wszystkie czujniki są skalibrowane tak, aby dokładnie wykrywały grubość materiału, jego położenie i inne krytyczne parametry.
  1. Bezpieczeństwo i systemy elektryczne
  • Elementy elektryczne: Regularnie sprawdzaj kable, połączenia i panele elektryczne pod kątem zużycia, uszkodzeń lub przegrzewania.
  • Systemy awaryjne: Przetestuj funkcje bezpieczeństwa, takie jak zatrzymanie awaryjne, blokady i systemy wyłączania chłodzenia.
  • Uziemienie: należy sprawdzić prawidłowe uziemienie, aby zapobiec przepięciom elektrycznym i zapewnić bezpieczeństwo operatora.
  1. Planowana profesjonalna konserwacja
  • Umowy serwisowe: Współpracuj z producentem lub wykwalifikowanym dostawcą usług w celu przeprowadzania rutynowych kontroli konserwacyjnych i napraw.
  • Szczegółowe kontrole: Profesjonaliści mogą przeprowadzić szczegółową diagnostykę, wymienić kluczowe podzespoły i skalibrować maszynę zgodnie ze standardami fabrycznymi.

Rutynowa konserwacja maszyn do cięcia laserowego tytanu obejmuje czyszczenie, sprawdzanie komponentów, kalibrację systemów i przeprowadzanie zaplanowanych inspekcji. Proaktywna opieka minimalizuje przestoje, zwiększa precyzję i wydłuża żywotność maszyny. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji i wytycznych producenta ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnej wydajności cięcia.

Nasza maszyna do cięcia laserowego objęta jest kompleksową gwarancją, która zapewni Ci spokój ducha i ochroni Twoją inwestycję:

  • 3-letnia gwarancja na całą maszynę: Ta pełna gwarancja obejmuje wszelkie wady lub usterki maszyny jako całości, zapewniając niezawodną pracę i długowieczność przez długi czas.
  • 2-letnia gwarancja na generator laserowy: Generator laserowy, krytyczny element maszyny, jest objęty dwuletnią gwarancją. Gwarancja ta zapewnia, że wszelkie problemy związane z generatorem laserowym zostaną rozwiązane, minimalizując przestoje i utrzymując jakość cięcia.
  • 1,5-letnia gwarancja na główne komponenty: Kluczowe komponenty niezbędne do optymalnej pracy maszyny są objęte 1,5-letnią gwarancją. Obejmuje to części, które mogą ulec zużyciu podczas regularnego użytkowania, zapewniając wsparcie dla najważniejszych części maszyny.

Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi lub innych przyczyn nieumyślnych.

Nasza maszyna do cięcia laserowego jest certyfikowana zgodnie z międzynarodowymi normami, co gwarantuje jakość, bezpieczeństwo i zgodność z wymogami branżowymi.

  • Certyfikacja CE: Znak CE jest obowiązkowym certyfikatem dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Ten certyfikat potwierdza, że nasza maszyna do cięcia laserowego spełnia normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wymagane przez EOG. Zapewnia, że maszyna jest zbudowana i przetestowana zgodnie z przepisami europejskimi, zapewniając użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.
  • Certyfikacja FDA: Na rynek amerykański nasza maszyna posiada certyfikację FDA, potwierdzającą, że spełnia ona normy ustalone przez Food and Drug Administration dla urządzeń emitujących laser. Certyfikacja ta zapewnia zgodność maszyny z przepisami bezpieczeństwa lasera, zapewniając użytkownikom spokój ducha, że maszyna jest bezpieczna w obsłudze i spełnia surowe wymagania określone dla sprzętu laserowego w USA.

Jeśli w konkretnych regionach lub branżach wymagane są dodatkowe certyfikaty, daj nam znać, a udzielimy Ci dalszych informacji.

Uzyskaj rozwiązania w zakresie cięcia laserowego

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania do cięcia laserowego ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności, precyzji i produktywności w Twojej działalności. Niezależnie od tego, czy działasz w przemyśle produkcyjnym, lotniczym, motoryzacyjnym czy innej branży, technologia cięcia laserowego może zapewnić opłacalny i wysoce wydajny sposób obróbki szerokiej gamy materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne, drewno i kompozyty. Dzięki możliwości wykonywania czystych, precyzyjnych cięć z minimalną ilością odpadów, cięcie laserowe zapewnia usprawnienie procesów produkcyjnych i spełnia wysokie standardy jakości.
W AccTek Laser oferujemy szeroką gamę urządzeń do cięcia laserowego, zaprojektowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach. Od kompaktowych systemów do zastosowań na małą skalę, po duże maszyny przemysłowe, umożliwiające cięcie grubych materiałów – oferujemy rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasze maszyny są wyposażone w najnowsze technologie, aby zapewnić optymalną wydajność, szybkość i precyzję.
Rozpoczęcie korzystania z cięcia laserowego jest proste. Nasz zespół ściśle współpracuje z Tobą, aby zrozumieć Twoje potrzeby, przedstawić spersonalizowane zalecenia i przeprowadzić Cię przez proces konfiguracji i obsługi. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić dokładność cięcia, zmniejszyć ilość odpadów, czy przyspieszyć produkcję, dysponujemy narzędziami i wiedzą specjalistyczną, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele. Zapoznaj się z naszą ofertą urządzeń do cięcia laserowego już dziś i przekonaj się, jak mogą one zrewolucjonizować Twoje procesy produkcyjne.
* Cenimy Twoją prywatność. AccTek Laser dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Wszelkie dane podane podczas przesyłania formularza będą traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy Twoich danych osobom trzecim. Twoje dane są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

Odkryj precyzję dzięki rozwiązaniom laserowym AccTek!

Możemy dostosować projekt do twoich wymagań. Wystarczy, że przedstawisz nam swoje wymagania, a nasi inżynierowie w najkrótszym możliwym czasie dostarczą rozwiązania pod klucz. Ceny naszych urządzeń laserowych są bardzo konkurencyjne, prosimy o kontakt w celu uzyskania bezpłatnej wyceny. Jeśli potrzebujesz innych usług związanych ze sprzętem laserowym, możesz również skontaktować się z nami.
Zostaw swoje dane, aby uzyskać rozwiązanie szyte na miarę
*W AccTek Laser cenimy i szanujemy Twoją prywatność. Bądź pewien, że wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są ściśle poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do dostarczania spersonalizowanych rozwiązań i ofert.